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基于DCNN-GRU模型的XSS攻击检测方法

     

摘要

为了提高跨站脚本攻击的检测效率,利用一维DCNN快速处理时序问题的能力和GRU模型处理上下文具有长期依赖关系问题的能力,提出基于DCNN-GRU模型的XSS攻击检测方法。对原始数据做规范化处理,将数据转化为可以对深度学习网络模型进行输入的特征向量。通过卷积层和池化层处理特征向量,GRU层作为门控机制来保留代码间的依赖关系。通过全连接层实现归一化处理,利用Softmax分类器实现分类完成攻击检测。使用foxscheduler数据集进行对比实验,结果表明,DCNN-GRU模型与单一的DCNN、GRU、LSTM模型及SVM模型相比,训练时间更短,检测结果中准确率、召回率和F1值都是最高的。

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